主要职责
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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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kaiyun官网入口是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,kaiyun官网入口成立。建院70余年来,kaiyun官网入口时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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2日,记者从kaiyun官网入口青岛生物能源与过程研究所(以下简称“青岛能源所”)获悉,该所研究团队近期在海水提铀材料领域取得系列进展。团队首次将离散分子拓扑设计引入多孔有机笼体系,合成出磷酸功能化材料PhosCage,并进一步将其与芳纶纳米纤维复合,制备出兼具高选择性、高容量和抗生物污损能力的复合气凝胶微球AC-POC。相关成果发表于国际学术期刊《危险材料杂志》和《分离纯化技术》。
海洋深处藏着一座巨大的“铀库”,但如何经济、高效地从中“淘铀”,却是一个世界性难题。海水中铀主要以铀酰离子形式存在,浓度极低,且伴有大量其他金属离子和微生物。传统吸附材料常常“抓错”目标,或者被微生物附着干扰。因此,开发高选择性、高容量且能抗污损的吸附材料,是海水提铀走向实用的关键。
研究显示,在多离子竞争体系中,AC-POC表现出高选择性。在天然海水中连续运行15天后,其动态提铀容量为22.55mg/g,达到美国能源部相关基准的3.8倍。同时,微球表面负电荷可抑制微生物附着和生物膜形成,有助于提升材料在真实海洋环境中的服役稳定性。
该研究填补了多孔有机笼材料在海水提铀领域的空白,也为高抗污、高选择性和高容量的可持续海水提铀吸附材料设计奠定了理论与工程基础。
(原载于《科技日报》 2026-09-03 02版)
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